Мы описываем рабочий процесс системы скрининга и анализ данных для оценки токсичности химических соединений на основе вибрационной реакции эмбриона рыбки данио. Система регистрирует движения эмбрионов рыбок данио при воздействии вибрационного стимула и позволяет комплексно оценить общую токсичность/летальность и нервно-мышечную токсичность.
Мы разработали простую систему скрининга для оценки нервно-мышечной и общей токсичности у эмбрионов рыбок данио. Модульная система состоит из электродинамических датчиков, над которыми могут быть размещены чашки для культивирования тканей с эмбрионами. Можно комбинировать несколько таких пар громкоговоритель-тканевая культуральная чашка. Вибрационные стимулы, генерируемые электродинамическими преобразователями, вызывают у эмбрионов характерную реакцию испуга и убегания. Линейный привод с ременным приводом последовательно размещает камеру над каждым громкоговорителем для записи движения эмбрионов. Таким образом, изменения в реакции испуга из-за летальности или нервно-мышечной токсичности химических соединений могут быть визуализированы и количественно оценены. Мы представляем пример рабочего процесса скрининга химических соединений с использованием этой системы, включая подготовку эмбрионов и лечебных растворов, работу системы регистрации и анализ данных для расчета эталонных значений концентрации соединений, активных в анализе. Модульная сборка, основанная на коммерчески доступных простых компонентах, делает эту систему экономичной и гибко адаптируемой к потребностям конкретных лабораторных установок и целей скрининга.
В последние годы рыбки данио-рерио стали очень популярными модельными организмами для оценки эффектов химических соединений, охватывающих области исследований от разработки лекарств до токсикологииокружающей среды. Как позвоночные, рыбки данио-рерио имеют много общего с человекомво многих аспектах своего генетического состава и общей физиологии 2,3. Поэтому результаты, полученные в этой модели, часто имеют непосредственное отношение к здоровью человека. Несколько кандидатов в лекарственные препараты, которые в настоящее время проходят клинические испытания, были идентифицированы при скрининге соединений с использованием рыбок данио-рерио4.
Оценка токсичности является одним из основных применений, в котором представляют интерес испытания с использованием эмбриональных стадий рыбок данио. Существуют различные рекомендации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по проведению испытаний рыбок данио-рерио при испытаниях на токсичность в окружающей среде 5,6. Небольшой размер и быстрое развитие эмбрионов данио-рерио делают их очень подходящими для скрининговых подходов по шкалесредней и высокой производительности 1,3,4. Токсикологические конечные точки, на которые нацелены такие скрининги, включают эмбриональные пороки развития и летальность7, эндокринные нарушения8, токсичность органов9 и поведенческие оценки, указывающие на нейротоксичность10,11. Поведенческие тесты возможны потому, что эмбрионы рыбок данио демонстрируют различные типы локомоторных реакций на различные стимулы в зависимости от стадии их развития. Например, через 1 день после оплодотворения эмбрионы демонстрируют спонтанное сворачивание хвоста12 и реагируют на последовательность световых импульсов типичной последовательностью движений, так называемой фотомоторной реакцией (PMR)10. После вылупления, обычно происходящего примерно через 48-72 часа после оплодотворения (ВПФ), свободно плавающие элеутероэмбрионы13 постепенно развивают реакцию испуга и убегания от вибрационных стимулов, начиная примерно с 4 dpf14. Эти реакции характеризуются характерным изгибом в направлении, противоположном направлению стимула (так называемый С-изгиб или С-старт), за которым следует меньший встречный изгиб и плавательное поведение 14,15,16,17. Примечательно, что эмбриональное поведение регулируется нейронными цепями, использующими различные нейротрансмиттерные системы, что позволяет исследовать химические эффекты, нацеленные на эти системы. Например, анализ PMR выявил эффекты соединений, препятствующих холинергической, адренергической и дофаминергической сигнализации10, в то время как реакция испуга включает холинергические, глутаматергические и глицинергические нейроны16,18. Кроме того, соединения, которые повреждают мышцы или нервно-мышечный интерфейс, также влияют на это поведение, как и соединения, токсичные для волосковых клеток внутреннего уха/боковой линии19,20. Таким образом, наблюдение за локомоторным поведением рыбок данио-рерио в ответ на стимул является подходящим средством для оценки не только нейротоксичности, но и ототоксичности и миотоксичности. Оценка локомоторного поведения также служит показателем для оценки общей токсичности/летальности, поскольку мертвые эмбрионы не двигаются. Таким образом, эмбриональное локомоционное поведение представляет собой интегративное считывание для подхода к скринингу токсичности первого уровня, который указывает на летальные и нервно-мышечные эффекты в одной установке. Учитывая, что элеутероэмбрионы уже способны метаболизировать соединения, этот подход может также обнаружить эффекты продуктов метаболической трансформации 7,21,22. Важно отметить, что эмбрионы рыбок данио-рерио не считаются защищенной стадией жизни в соответствии с некоторыми законами о защите животных до стадии свободного кормления после 120 hpf13. Поэтому они рассматриваются как альтернатива тестированию на токсичность для животных.
Рисунок 1: Настройка системы реагирования на вибрационный испуг. (A) Общие сведения о системе. Планшеты с эмбрионами, подвергшимися воздействию исследуемых соединений, помещают на матрицу электродинамических преобразователей («громкоговорители»). Линейный привод с ременным приводом последовательно перемещает камеру в положение записи над целевым преобразователем. (B) Детальный вид датчика/громкоговорителя с чашкой для культивирования тканей, вставленной сверху. Плиты подсвечиваются снизу светодиодным световым полотном на 4000-5000 люкс. Светодиодная лампочка рядом с динамиком загорается во время подачи стимула. (C) Неподвижное изображение видео, записанное камерой при стимуляции эмбрионов. (D) Скриншот конфигурационного файла. (E) Снимок экрана интерфейса программного обеспечения для записи. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы увидеть увеличенную версию этого рисунка.
В данной работе мы описываем протокол тестирования для оценки комплексных эффектов на реакцию вибрационного испуга с использованием простого испытательного устройства собственной разработки, основанного на вибрационных стимулах, генерируемых электродинамическими преобразователями, в сочетании с автоматизированной видеозаписью нескольких свободно движущихся эмбрионов в чашке для культивирования тканей23. Система является модульной и позволяет вести последовательную запись из нескольких чашек для культуры тканей параллельно. В используемой в настоящее время установке пять электродинамических преобразователей подают вибрационный стимул (500 Гц, длительность 1 мс) на чашки для культивирования тканей, содержащие 20 эмбрионов, помещенных на них (рис. 1). Плиты подсвечиваются снизу на 4000-5000 люкс светодиодными световыми полотнами. Светодиодный индикатор рядом с каждым преобразователем показывает периоды применения стимула, а осциллограф показывает осциллограммы и частоту применяемого стимула (подробнее см . Ref. 23). Поведение эмбрионов записывается высокоскоростной камерой (Table of Materials) со скоростью 1000 кадров в секунду (fps), которая перемещается над целевым динамиком с помощью линейного привода с ременным приводом. Такая скорость записи необходима для надежного разрешения реакции испуга. Система представляет собой недорогую, индивидуально адаптируемую альтернативу существующим коммерческим системам. Точный рабочий процесс, описанный ниже, в настоящее время выполняется в рамках инициативы «Прецизионная токсикология»24 с целью определения подходящих условий воздействия для сбора данных OMICS от эмбрионов рыбок данио, обработанных выбранным набором токсикантов.
Мы представляем рабочий процесс и анализ данных для оценки химических соединений с использованием специально разработанной установки для вибрационного анализа эмбрионов рыбок данио. Рабочий процесс генерирует надежные данные, которые позволяют рассчитывать типичные параметры, определяющие токсичность соединения, такие как эталонная концентрация/доза (BMC/BMD). Модульная конструкция позволяет адаптироваться к различным требованиям к пропускной способности и пространству. Поскольку система изготовлена из недорогих базальных компонентов после относительно простой настройки, она представляет собой дешевую альтернативу существующим коммерческим системам, которые, как правило, предназначены для нескольких типов анализов одновременно, полагаются на проприетарное программное обеспечение и остаются относительно дорогими.
Как эти коммерческие системы, так и другие системы, изготовленные по индивидуальному заказу, позволяют оценивать одиночные зародыши или личинки в многолуночных планшетах (например, 12-луночные34, 16-луночные32,35, 24-луночные 20,33,36, 48-луночные37, 96-луночные 38,39,40,41,42 и даже 384-луночные [как 4×96 лунки]43), но пространственное ограничение в скважинах затрудняет анализ некоторых параметров данных убегающего отклика (например, пройденного расстояния). Кроме того, в некоторых из этих установок визуализация ограничивается подмножеством лунок пластины, что снижает пропускную способность36,39. Визуализация эмбрионов в чашках позволяет лучше оценить параметры реакции на побег и позволяет регистрировать поведение сразу нескольких эмбрионов (например, до 30 в чашке диаметром 6 см). Обычно визуализация в чашке ограничивается одной чашкой за один прогон 44,45,46,47,48 (исключения выполняются параллельно на 6 чашках с одной личинкой в каждой49 или на 4 личинках в 2 разделенных чашках50), недостаток, который может быть решен параллельными конструкциями, как в нашем случае. Мы обобщили некоторые характеристики системы, использованной в данном исследовании, и других коммерческих и заказных решений в таблице 2 20,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,
С. 51,52.
Одним из преимуществ метода является считывание, фиксирующее как летальность, так и поведенческие изменения, что может повысить эффективность оценки токсичности. Например, в то время как было показано, что тест на острую токсичность эмбриона рыбки данио-рерио (FET)5 достаточно хорошо предсказывает токсичность в тесте на острую токсичностьвзрослой рыбы 53 , его точность прогнозирования была улучшена за счет включения поведенческих индикаторов54. Причиной этого является слабая смертность, индуцированная нейроактивными соединениями, наблюдаемыми в эмбрионах рыб, вероятно, из-за отсутствия синдрома дыхательной недостаточности, вызывающего повышенную токсичность у молоди или взрослых рыб. Тем не менее, нейроактивность может быть идентифицирована путем оценки поведения. Кроме того, поведенческие индикаторы могут также фиксировать миотоксические и ототоксические эффекты, а также другие, более тонкие токсические эффекты на физиологию, которые являются сублетальными, но влияют на поведенческие показатели организма.
При проведении анализа очень важно обеспечить надлежащее обращение с соединениями, а также использовать однородно развивающуюся партию эмбрионов рыбок данио. Таким образом, использование стеклянных флаконов для хранения соединений должно свести к минимуму снижение концентраций химических веществ, особенно гидрофобных соединений, из-за абсорбции к пластиковому материалу. В случае соединений с высоким поглощающим потенциалом к «пластичному» полистиролу для инкубации также можно использовать стеклянные пластины. Очистка яйцеклеток в чашках для культивирования тканей, используемых для сбора и удаления мертвых эмбрионов, является критически важным шагом для обеспечения стандартного развития. Нормальная скорость развития важна, так как задержки в развитии могут повлиять на зрелость нейронных сетей, лежащих в основе оцениваемого поведения 14,33. Кроме того, чтобы можно было сравнивать сложные эффекты, яйца должны быть получены из одного и того же штамма, поскольку разные штаммы, как сообщается, имеют разные поведенческие профили 38,55,56,57. Во время экспозиции важно инкубировать эмбрионы в увлажненной камере, чтобы избежать чрезмерного испарения среды E3, которое может изменить испытуемую концентрацию.
Контрольные элементы E3 должны быть включены в каждый запуск, чтобы определить базовый уровень ответа конкретной партии эмбрионов, используемых в серии тестов. Как правило, мы запускаем одну контрольную пластину для каждого набора из 5 измерений. Как показано на рисунке 2D, этот подход также позволяет обнаруживать партии с неоптимальными реакциями из-за задержки развития или по другим причинам, таким как генетические фоновые эффекты. В случае неожиданного отсутствия реакции на раздражитель также следите за возможным выходом из строя датчика. Как правило, реакция испуга демонстрирует сигмоидальное поведение «концентрация-реакция», которое позволяет аппроксимировать кривую с помощью логарифмической логистической модели. Однако в редких случаях с двухфазными ответами может потребоваться использование других моделей, таких как модели Гаусса или Седергрина. Они доступны в пакетах R drc и bdm27,28.
Отсутствие реакции на вибрационный стимул может указывать просто на гибель эмбрионов или серьезные нарушения жизненных функций из-за общей цитотоксичности, но также может отражать более специфическую токсичность, нацеленную на нейронные цепи восприятия стимула, интеграции и локомоторного выхода. Другими возможными сложными эффектами являются вмешательство в нервно-мышечный интерфейс или в мышечную структуру и функцию. Чтобы различить эти возможности, необходимы дополнительные анализы. Например, структурная целостность мышц может быть оценена с помощью анализа двойного лучепреломления58,59, а трансгенные линии доступны для оценки пертурны мышечной и нервной функции60,61. Тем не менее, записанные видеоданные уже позволяют более детально проанализировать морфологию и поведенческую реакцию эмбрионов, что может дать первую дополнительную информацию. Нарушен ли только С-образный изгиб или вся подвижность? Присутствуют ли еще остатки нервно-мышечной активности, на что указывают слабые или дрожащие движения хвоста? Сопровождается ли такое измененное поведение изменениями в морфологии, такими как отеки или повышенная кривизна тела? Кроме того, могут быть оценены такие параметры, как время задержки до С-образного изгиба или расстояние, пройденное во время escape-отклика (см., например, Ref. 44).
Описанный здесь протокол скрининга позволяет проводить быструю и надежную оценку токсичности соединений, а также специфическое выявление нелетальных нейротоксических, ототоксических и миотоксических соединений. Предоставленный рабочий процесс анализа прост в реализации и обеспечивает надежное считывание данных. Модификации стимульных протоколов, используемых в анализе вибрационного испуга, были использованы для изучения сложных эффектов на более сложные аспекты поведения при испуге, такие как предимпульсное торможение (ИПП)39,44 и привыкание32,33, и могут быть адаптированы к настройке стимулов на основе электродинамического преобразователя, используемой в этом исследовании.
Основным применением скрининговых систем на основе реакции испуга является оценка эффектов соединений в химических скринингах, что имеет значение как для оценки токсичности для человека, так и для разработки лекарств 1,4,62. В то же время, при тестировании ранних стадий жизни водного организма полученные результаты имеют непосредственное отношение к оценке экотоксикологического риска63,64. Кроме того, системы реакции на испуг могут быть использованы для поведенческого фенотипирования в генетических скринингах 65,66,67,68,69. Наша легко внедряемая и адаптируемая система обеспечивает доступную настройку для небольших лабораторий, намеревающихся проводить свои собственные проекты скрининга в этих различных областях применения.
The authors have nothing to disclose.
Мы с благодарностью отмечаем отличную техническую помощь вспомогательного персонала рыбокомплекса IBCS-BIP и центра скрининга. Эта работа получила финансирование в рамках программы исследований и инноваций Европейского Союза «Горизонт 2020» в рамках грантового соглашения No 965406 (PrecisionTox). Эти выходные данные отражают только точку зрения авторов, и Европейский Союз не может нести ответственность за любое использование содержащейся в них информации.
Fine test sieves, Brass frame, pore size 250 μm | Sigma-Aldrich | Z289744-1EA | Or comparable material |
High-speed camera | XIMEA | MQ013MG-ON USB 3 | |
Laboratory Bottles, Narrow Neck, with Screw Cap | VWR | 215-3261 | Reference number for 50 mL, available up to 20 L. Or comparable material |
Pipette tip, working volume: 10 µL | SARSTEDT | 70.3010.210 | Or comparable material |
Pipette tip, working volume: 1000 µL | SARSTEDT | 70.3050.100 | Or comparable material |
Pipette tip, working volume: 20 µL | SARSTEDT | 70.3020.210 | Or comparable material |
Pipette tip, working volume: 200 µL | SARSTEDT | 70.3030.100 | Or comparable material |
Serological pipette 10 mL | SARSTEDT | 86.1254.001 | Or comparable material |
Serological pipette 25 mL | SARSTEDT | 86.1685.001 | Or comparable material |
Serological pipette 5 mL | SARSTEDT | 86.1253.001 | Or comparable material |
Tissue culture dish 60,0 mm/15,0 mm vented (Polystyrene) | Greiner bio-one | 628102 | Or comparable material |
Tissue culture dish 100, suspension (Polystyrene) | SARSTEDT | 83.3902.500 | Or comparable material |
Transfer pipette 6 mL | SARSTEDT | 86.1175 | Or comparable material |
Tube 15 mL 120 mm x 17 mm PP | SARSTEDT | 62.554.502 | Or comparable material |
Tube 50 mL 114mm x 28 mm PP | SARSTEDT | 62.5472.54 | Or comparable material |